一种热泵系统油池预热控制方法及装置、热泵设备

    公开(公告)号:CN119334004A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411510939.2

    申请日:2024-10-28

    Abstract: 本发明提供了一种热泵系统油池预热控制方法及装置、热泵设备,包括:热泵机组待机后,周期性获取热泵机组所处环境的环境温度、热泵机组的压缩机油池的油池温度;计算所述环境温度的第一温度变化速率,及所述油池温度的第二温度变化速率,并根据所述第一温度变化速率和第二温度变化速率,计算启动压缩机油池预热的预热启动温度;判断所述油池温度是否达到预热启动温度,根据判断结果控制是否对压缩机油池进行预热,解决了热泵系统在待机状态下压缩机油池预热装置持续加热耗能过多的技术问题,极大的降低了待机期间压缩机油池预热控制装置的开启功耗,进一步保证了压缩机的可靠运行,避免了热泵机组待机时间段持续预热的加热持续消耗。

    热水器及其控制方法
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112361597B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202011241639.0

    申请日:2020-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种热水器及其控制方法,其中,该热水器包括:依次连接的压缩机、四通阀、水侧换热器和空气侧换热器;其中,水侧换热器包括:串联设置的第一换热器和第二换热器;第一换热器,位于第一储热水箱内;第二换热器,位于第二储热水箱内;热水器包括直热加热模式,用于通过第一换热器吸收第一储热水箱内水的相变热,并通过第二换热器释放相变热,以加热第二储热水箱内的水,供用户使用。本发明解决了现有技术中热水器用水量增加时热水供应不及时的问题,快速满足用户用水需求。

    一种压缩机运行频率的控制方法及控制装置、热水器

    公开(公告)号:CN117870164A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410046532.2

    申请日:2024-01-11

    Abstract: 本发明提供了一种压缩机运行频率的控制方法及控制装置、热水器,计算压缩机的吸气压力衰减比例,根据压缩机的吸气压力衰减比例,判断换热设备的结霜程度,并根据换热设备的结霜程度,能够动态设置压缩机的初始运行频率;通过对比压缩机的初始运行频率和数据库中记录的压缩机的历史运行频率,并根据对比结果,控制压缩机的实际运行频率,能够保障压缩机实际运行频率的合理性,解决了化霜过程中压缩机运行频率固定导致的化霜效率低的问题,提升了能效。

    一种制冷制热一体化换热系统

    公开(公告)号:CN111412687A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010210064.X

    申请日:2020-03-23

    Abstract: 本发明提供一种制冷制热一体化换热系统,其包括:压缩机和第一换热器,第一换热器能与压缩机的排气口连通、以使得制冷剂在第一换热器中放出热量;制冷剂包括低沸点制冷剂、中沸点制冷剂和高沸点制冷剂;第二换热器的一端能够连通至压缩机的吸气口、另一端能够与第一换热器连通,高沸点制冷剂能在第二换热器中制冷;第三换热器的一端能够连通至压缩机的吸气口、另一端能够与第一换热器连通,低沸点制冷剂能在第三换热器中吸收热量以制冷。本发明能够使得制冷剂将热量或冷量有效地利用、以制取所需的热水、空气冷量、冷冻冷量、冰箱冷量等,将余热有效地利用,充分利用制冷过程中所产生的余热用于制热系统,提高了系统的能效。

    空调器化霜控制的方法及装置

    公开(公告)号:CN106016628B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201610509652.7

    申请日:2016-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种空调器化霜控制的方法及装置。其中,所述方法包括以下步骤:检测并获取室外环境温度;检测并获取室外换热器的第一管路温度;判断所述室外环境温度是否大于或者等于预设室外环境温度,当所述室外环境温度大于或者等于所述预设室外环境温度时,继续判断所述第一管路温度是否大于第一预设管路温度,并当所述第一管路温度小于或者等于所述第一预设管路温度时,增大空调器中制冷剂在所述室外换热器和室内换热器之间的流量,对所述空调器的室外换热器进行化霜。其减少了进入四通阀换向除霜模式的次数,使持续制热温度区间扩大,节约能源。

    一种空调缺氟保护方法、装置及空调器

    公开(公告)号:CN104482630B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201410796446.X

    申请日:2014-12-18

    Abstract: 本发明公开的空调缺氟保护方法、装置及空调器,在符合预设的检测条件时,检测空调器系统当前实时的制冷剂质量流量qm,并通过查询预先制定的正常质量流量与运行工况间的映射关系表,获取当前的运行工况所对应的正常质量流量Q;之后通过将qm与所述正常质量流量Q进行比较,来检测制冷剂是否发生泄漏;并基于所述qm、Q计算制冷剂的质量流量变化率η,通过η的数值大小检测制冷剂的泄漏程度,当η大于预设阈值时,表征制冷剂泄漏较多,达到预设的缺氟保护界限,此时本发明方法及时发出停机保护指令,对空调器进行停机保护。可见,本发明可对制冷剂泄漏状况进行有效检测,并可在制冷剂泄漏较多时及时进行停机保护,避免了系统性能下降及损坏压缩机等此类现象的发生。

    空调器化霜控制的方法及装置

    公开(公告)号:CN106016628A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610509652.7

    申请日:2016-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种空调器化霜控制的方法及装置。其中,所述方法包括以下步骤:检测并获取室外环境温度;检测并获取室外换热器的第一管路温度;判断所述室外环境温度是否大于或者等于预设室外环境温度,当所述室外环境温度大于或者等于所述预设室外环境温度时,继续判断所述第一管路温度是否大于第一预设管路温度,并当所述第一管路温度小于或者等于所述第一预设管路温度时,增大空调器中制冷剂在所述室外换热器和室内换热器之间的流量,对所述空调器的室外换热器进行化霜。其减少了进入四通阀换向除霜模式的次数,使持续制热温度区间扩大,节约能源。

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